RU2105958C1 - Способ локального контроля и учета теплопотребления - Google Patents

Способ локального контроля и учета теплопотребления Download PDF

Info

Publication number
RU2105958C1
RU2105958C1 RU95122289A RU95122289A RU2105958C1 RU 2105958 C1 RU2105958 C1 RU 2105958C1 RU 95122289 A RU95122289 A RU 95122289A RU 95122289 A RU95122289 A RU 95122289A RU 2105958 C1 RU2105958 C1 RU 2105958C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
heat
thermal
consumption
proportional
account
Prior art date
Application number
RU95122289A
Other languages
English (en)
Other versions
RU95122289A (ru
Inventor
Андрей Константинович Аксенов
Константин Федорович Аксенов
Original Assignee
Андрей Константинович Аксенов
Константин Федорович Аксенов
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Андрей Константинович Аксенов, Константин Федорович Аксенов filed Critical Андрей Константинович Аксенов
Priority to RU95122289A priority Critical patent/RU2105958C1/ru
Publication of RU95122289A publication Critical patent/RU95122289A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2105958C1 publication Critical patent/RU2105958C1/ru

Links

Abstract

Изобретение относится к области централизованного теплоснабжения жилых, коммунальных и производственных объектов. Сущность изобретения: термопреобразователями с различными относительными уровнями подаваемых сигналов (на один градус разности температур) измеряют разности температур теплоносителя на входе и выходе теплоиспользующих установок, а уровни подаваемых от термопреобразователей сигналов создают пропорциональными относительным номинальным тепловым мощностям соответствующих установок, обеспечивая получение результирующего уровня сигнала, пропорционального расходуемой тепловой энергии.

Description

Изобретение относится к области централизованного теплоснабжения жилых, коммунальных и производственных объектов, в частности к способам измерения тепловой энергии, потребляемой различными теплоиспользующими установками от потока теплоносителя.
Известен способ определения теплового потока Q, кВт, основанный на уравнении теплового баланса, состоящий в измерении расхода и параметров используемого теплоносителя [1]
Q G(i1 i2,
где
G расход теплоносителя, кг/с;
i1 и i2 энтальпия теплоносителя на входе в теплоиспользующую установку и на выходе из нее, кДж/кг.
Расход тепловой энергии, кДж/кг за период времени τ = τ21 определяется значением интеграла:
Figure 00000001

Известным техническим решением является способ определения потребляемой теплоты, состоящей в измерении расхода и перепада температур теплоносителя Δt t1 t2 [1, схема 3-13б] т.е. Q GCwΔt (3), где Cw - средняя массовая теплоемкость теплоносителя в интервале температур t1 - t2, кДж/кгК.
Используемые при этом тепломеры представляют собой комплекс двух измерительных приборов: расходомера и дифференциального термометра с первичными датчиками, функциональными преобразователями сигналов, вычислительным устройством и интегратором.
Этот способ имеет следующие основные недостатки: высокая стоимость реализации, необходимость включения расходомеров "врассечку" трубопроводов теплоносителя, что существенно осложняет условия эксплуатации и снижает надежность системы теплоснабжения, особенно при многочисленности теплоиспользующих установок на объекте. Немыслимо, например, устанавливать такие тепломеры у каждого отопительного прибора в зданиях. Поэтому существующие тепломеры устанавливают лишь на центральных и местных тепловых пунктах. Отсутствие локального учета теплопотребления исключает со стороны потребителей стимул к рациональной эксплуатации теплоиспользующих установок, к снижению тепловых потерь и экономии тепловой энергии несмотря на непомерный рост ее цены.
Наиболее близким к предлагаемому способу является устройство для измерения потребления тепла установкой центрального отопления [2] в котором в целях сокращения измерительной системы используют термопреобразователи (термометры сопротивления). Посредством одной группы термопреобразователей, установленных на теплообменной поверхности теплоиспользующих установок (обогревателей) и другой в обогреваемом помещении, определяют расход тепла. При этом основные (базовые) электрические сопротивления указанных термометров берутся пропорциональными площадям соответствующих теплообменных поверхностей обогревателей. Этот способ имеет следующие недостатки:
не учитывает граничные условия, в которых находится теплообменная поверхность;
неоднозначно определяет среднетемпературный напор, от которого зависит величина теплового потока;
имеет низкую точность измерения разности температур.
Целью предложенного способа является повышение точности и надежности измерительной системы и создание локального дифференциального способа учета теплопотребления.
Поставленная цель достигается тем, что термопреобразователями с различными относительными уровнями подаваемых сигналов (на один градус разности температур) измеряют разности температур теплоносителя на входе и выходе теплоиспользующих установок, а уровни подаваемых от термопреобразователей сигналов создают пропорциональными относительным номинальным тепловым мощностям соответствующих теплоиспользующих установок, обеспечивая получение результирующего уровня сигнала, пропорционального расходуемой тепловой энергии. Для реализации изложенного способа используют соединенные последовательно первичные датчики, которые создают уровень сигналов, пропорциональный расходу теплоты всеми установками рассматриваемой группы, что позволяет использовать общий для них один вторичный измерительный прибор.
Контроль и учет расхода тепловой энергии отдельными установками производят градацией термопреобразователей по относительному уровню подаваемых сигналов, пропорциональному относительной тепловой мощности указанных установок в эквивалентных единицах измерения, например в ЭКМ, соответствующим размещением термодатчиков, получением результирующего уровня сигналов, пропорционального измеряемому расходу теплоты. Сбор информации о теплопотреблении осуществляется на основе последовательного соединения термодатчиков указанной выше градации уровней сигналов, в получении результирующего уровня сигнала, измеряемого одним общим прибором, например потенциометром, без использования дополнительных функциональных преобразователей и вычислительных устройств, благодаря чему в десятки раз уменьшается стоимость измерительной системы и упрощается ее обслуживание. При этом появляется возможность практической реализации дифференцированного расчета с теплопотребителями по фактическому расходу тепловой энергии и соответствующей ее оплатой.
Сущность предложенного способа можно рассмотреть на примере осуществления локального контроля и учета расхода тепловой энергии на отопление отдельных квартир многоквартирного жилого дома с центральной насосной системой водяного отопления.
Тепловой поток Qi кВт от какого-либо отопительного прибора - тепловая мощность может быть определена по уравнению теплового баланса
Qi= GiCwΔti, (4)
где
Gi расход греющего теплоносителя (горячей воды) через рассматриваемый отопительный прибор, кг/с;
Cw средняя массовая теплоемкость воды в интервале температур t1 t2, кДж/кгК;
Δti перепад температур воды в отопительном приборе, K.
В отопительных системах с искусственной циркуляцией при качественном регулировании тепловой мощности отопительных приборов (путем изменения температуры теплоносителя на входе) или путем изменения теплоотдачи, например, экранированием части теплообменной поверхности) расход теплоносителя через них остается в соотношениях, практически пропорциональных расчетным тепловым мощностям отопительных приборов Q p i , т.е.
Gi/Go= Q p i /Qo= ki, (5)
где
G0 и Q0 соответственно расход теплоносителя и единичная тепловая мощность стандартного отопительного прибора в эквивалентных квадратных метрах площади теплообменной поверхности (ЭКМ) или тепловая мощность одной секции указанного отопительного прибора либо ее доли, кВт.
Суммарный тепловой поток от установленных m-отопительных приборов в какой-либо квартире j определяется формулой
Qj= G1CwΔt1+G2CwΔt2+...+GmCwΔtm (6)
или с учетом соотношения (5)
Figure 00000002

Сумма
Figure 00000003
может быть измерена одним электрическим прибором - потенциометром, если в качестве датчиков используются термоэлектрические преобразователи, или мостом сопротивления, если используются термопреобразователи сопротивления, при условии, что указанные датчики будут иметь при t idem уровни сигналов εti f(Δti) и Rti f(Dti), пропорциональные относительным тепловым мощностям соответствующих отопительных приборов. Например, при использовании в качестве датчиков дифференциальных термопар на каждом из отопительных приборов их устанавливают в количестве, пропорциональным его относительной тепловой мощности. При последовательном соединении указанных датчиков их результирующая электродвижущая сила будет равна
Figure 00000004

С достаточной для практических расчетов точностью для реализуемого диапазона изменения величины ti можно написать
εti= CtΔti, (9)
Следовательно Ei
Figure 00000005

Отсюда
Figure 00000006
Ej/Ct,
С учетом (11) формула (7) суммарного теплового от отопительных приборов в j квартире может быть переписана в следующем виде:
Qj k0Ei
где k0 G0Cw/Ct градуировочный коэффициент, кВт/мВ.
Расход тепловой энергии на отопление квартиры Wj за период Δτ находят по значению интеграла
Figure 00000007

В целях учета разного рода возможных потерь теплоты, а также дополнительного расхода тепловой энергии на обогрев помещений общего пользования (подъездов, лестничных клеток и др.) величину уточняют по суммарному теплопотреблению Wтп всем объектом теплоснабжения на указанный период времени, измеряемому на тепловом пункте. В самом деле, так как
Figure 00000008

то
Figure 00000009

Дифференциальная оплата тепловой энергии, измеряемой локально, согласно заявляемому способу, явится решающим фактором, стимулирующим экономию в теплопотреблении. Известно, например, что снижение температуры в отапливаемом помещении здания (в средней климатической зоне) за счет инфильтрации наружного воздуха с 19 до 15oC приводит к перерасходу тепловой энергии на 8% а такое же снижение температуры воздуха путем экранирования части теплообменной поверхности отопительных приборов дает экономию в расходе тепла 22%
Применение качественного регулирования теплоотдачи отопительных приборов в сочетании с предложенным способом локального контроля и учета теплопотребления даст весьма существенный положительный эффект.

Claims (1)

  1. Способ локального контроля и учета теплопотребления, основанный на термометрических измерениях в отдельных группах теплоиспользующих установок с помощью термопреобразователей с различными уровнями подаваемых сигналов (на один градус разности температур), отличающийся тем, что измеряют разности температур теплоносителей на входе и выходе теплоиспользующих установок, а уровни подаваемых от термопреобразователей сигналов создают пропорциональными относительным номинальным тепловым мощностям соответствующих теплоиспользующих установок, обеспечивая пропорциональность суммарного уровня сигнала общему потреблению тепловой энергии.
RU95122289A 1995-12-21 1995-12-21 Способ локального контроля и учета теплопотребления RU2105958C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU95122289A RU2105958C1 (ru) 1995-12-21 1995-12-21 Способ локального контроля и учета теплопотребления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU95122289A RU2105958C1 (ru) 1995-12-21 1995-12-21 Способ локального контроля и учета теплопотребления

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU95122289A RU95122289A (ru) 1997-12-27
RU2105958C1 true RU2105958C1 (ru) 1998-02-27

Family

ID=20175237

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU95122289A RU2105958C1 (ru) 1995-12-21 1995-12-21 Способ локального контроля и учета теплопотребления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2105958C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Каханович В.С. Измерение расхода вещества и тепла при переменных параметрах. - М.: Энергия, 1970, с.37-164. 2. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7792659B2 (en) Device and a method for measurement of energy for heating tap water separated from the buildings heating energy-usage
US4306293A (en) Energy monitoring system
CA2180145C (en) Heat metering
RU2105958C1 (ru) Способ локального контроля и учета теплопотребления
Stauffer et al. Smart sensors network for accurate indirect heat accounting in apartment buildings
RU2138029C1 (ru) Способ определения расхода тепла локальными потребителями, входящими в объединенную систему потребителей тепла
RU2196308C2 (ru) Способ локального контроля и учета теплопотребления
RU2287789C1 (ru) Способ поквартирного учета расхода тепловой энергии
RU2389986C1 (ru) Способ определения расхода тепла локальными потребителями (варианты)
Michnikowski et al. Concept of a system for increasing the measuring range of heat meters
RU2449250C1 (ru) Способ определения потребления тепловой энергии отдельным потребителем при отоплении многоквартирного дома с однотрубной системой отопления и система отопления для его осуществления
RU112410U1 (ru) Система учета и регулирования потребления тепловой энергии абонентами
RU2403541C1 (ru) Способ определения доли потребления тепловой энергии отдельным потребителем при отоплении многоквартирного дома с двухтрубной системой отопления и система отопления для его осуществления
RU2148803C1 (ru) Теплосчетчик
CN2771840Y (zh) 串联式热量表
RU2734698C2 (ru) Квартирный распределитель теплоэнергии и регистратор ввода для поквартирного учета теплоэнергии
Shtern et al. Methods of determining individual heat energy consumption using an intelligent system for monitoring power supplies
PL233604B1 (pl) Sposob oraz uklad do wyznaczania zuzycia ciepla lokalu
US20130255908A1 (en) Energy measurement system for fluid systems
RU6890U1 (ru) Система квартирного учета тепла
RU2247340C2 (ru) Многофункциональный тепловой счетчик
Kuznetsov et al. Improvement of methods for thermal energy metering in apartment buildings with a vertical heating system
Zerrouki et al. Input/output test results and long-term performance prediction of a domestic thermosiphon solar water heater in Algiers, Algeria
PL244475B1 (pl) Sposób podziału kosztów ogrzewania w budownictwie wielorodzinnym oraz układ pomiaru ciepła w pomieszczeniach
Keuler et al. Measurement and statistical evaluation of hot water tapping profiles in (non-) residential buildings